当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程

;;; 图5.21是实用的100W低频LM3S9B92-IQC80-C5功率放大器。
;;; 为了在8fl的负载上获得100W的输出,最大输出电压必须达到28.3Vrms(80Vvp-p)。这么大振幅,仅靠OP放大器是不能实现的(通用OP放大器的电源电压为土15V)。所以图5.21的电路中在OP放大器与源极跟随器之间接入发射极接地放大电路,对OP放大器的输出电压再进行放大,形成足够大的输出电压。
;;; 这样的话,由于发射极接地放大级的增益大(40—60dB),OP放大器的输出电压可以适当减小,所以OP放大器在±15V电源下工作完全没有问题。
;;; 发射极接地放大级是NPN与PNP晶体管构成的推挽电路。这样从Tri看Trz就是恒流电路,从Trz看Tri也是恒流电路(就是说相互看到的集电极电阻都是无穷大),这个电路的增益就变得相当大。但是由于电源电压高,所以要特别注意晶体管的最大额定值(图5.21的电路的电源电压是±45V,所以应该选择CEO≥90V的晶体管)。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;; 由于图5.21酌电路中给OP放大器追加了电压放大级,如果就这样从输出端向OP放大器施加负反馈的话,电路的稳定性将会变坏,甚至发生振荡。
;;; 因此,还必须对追加的电压放大级进行相位补偿,使电路稳定地工作。图5. 21的电路中,在发射极接地放大电路的后面插入了一个用RC(lOOpF,lOOfl)构作成的简单的相位补偿电路。
;;; 这个相位补偿电路的工作原理是,在C起作用的高频范围内Tri和Tr2的集电极用电阻接GND(集电极负载电阻变小),从而降低了发射极接地放大级的增益。
;;; 至于其他部分的设计与图5.7所示电路的设计完全相同。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭